Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Радиорелейные линии связи. Курсовое и дипломное проектирование

.pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
15.37 Mб
Скачать

Блок КСС вместе со специальным транспортировочным чемоданом и рядом присоединительных приспособлений образует комплекс КСС.

При присоединении блока КСС к приемопередатчику соединительным жгу­ том можно контролировать состояние важнейших цепей приемника и передатчи­ ка с помощью световых и коммутируемых стрелочных индикаторов, осуществ­ лять служебную связь как в сторону РРЛ, так и в сторону МТС.

В состав блока КСС входят генератор и смеситель сдвига, позволяющие включать любой приемопередатчик в режим «на себя» для проверки и настрой­ ки элементов тракта.

Для настройки приемопередатчика по минимуму нелинейности в блоке КСС

имеются

генератор испытательного сигнала (сигнал «насадки») частоты

465 кГц

и свипирующее напряжение частоты 1 кГц.

 

Для

электропитания радиорелейной аппаратуры ОРС,

ПРС,

УРС систем связи КУРС-8-0, КУРС-8-ОУ, КУРС-8-ОТ, КУРС-8-02 используют ЭПУ 24/12-2. Устройство рассчитано для эксплуатации в подземных контейнерах или в помещениях станций РРЛ.

Электропитающее устройство состоит из аккумуляторного шка­ фа с аккумуляторной батареей и электропитающего зарядного устройства ЭПУ 27/23. В шкафу размещена аккумуляторная ба­ тарея, служащая резервным источником питания аппаратуры при отключении внешнего напряжения, а также для сглаживания пуль­

саций и выбросов напряжения, проникающих

из внешней сети.

В качестве основных типов аккумуляторов для ЭПУ 24/12-2 ис-

?пользуют стартерные аккумуляторы ЗСТ-215

или 6СТК-180М.

Емкость аккумуляторной батареи должка обеспечивать работу радиорелейной аппаратуры в течение 10 ч с момента отключения -напряжения внешней сети.

Устройство ЭПУ 27/23 предназначено для питания радиорелей­ ной аппаратуры, заряда и подзаряда аккумуляторной батареи.

Основными антеннами для внутризоновых РРЛ диапазона •8 ГГц являются двухзеркальные антенны типа АДЭ: АДУ-1,75/8 и АДУ-2,5/8 (антенны двухзеркальные унифицированные с диамет­ рами раскрыва соответственно 1,75 и 2,5 м). В некоторых случаях может быть применена перископическая антенная система ПАС.

IV. СИСТЕМА ГТТ-70

Магистральная радиорелейная система ГТТ-70, выпускаемая в Венгерской Народной республике, позволяет организовать до восьми универсальных ду­ плексных ВЧ стволов с полосой пропускания 500 МГц в диапазонах 4 ГГц (си­ стема ГТТ-70-4000/1920) и 6 ГГц (система ГТТ-70-6000/1920). Диапазон 6 ГГц

(5670... 6170

МГц)

рекомендован для использования на

основных магистраль­

ных линиях,

а диапазон

4 ГГц (3400... 3900 МГц)— на

ответвлениях

и пересе­

чениях.

 

 

 

 

 

 

 

По одному универсальному стволу можно передавать до 1920 ТФ каналов

(с сигналами

служебной

связи, телеуправления и

телесигнализации)

или один

сигнал черно-белого

(и л » цветного) изображения

с четырьмя каналами

звуко­

вого сопровождения.

 

быть передана дополнительная

60-канальная

группа,

В ТФ стволе может

•организуемая в спектре 12...252 кГц или 48-канальная группа (60...252 кГц), •организуемая совместно со служебными каналами.

План распределения частот системы ГТТ-70 аналогичен планам частот си­

стем КУРС-4 и КУРС-6 [3].

схемам

5+1, 6+2

В системе применяют поучастковое резервирование по

яиш 7+1. В состав одного резервируемого участка может

входить

до десяти

пролетов. Передача сигналов резервирования осуществляется в нижней части спектра ТФ ствола. Оценку состояния стволов на резервируемом участке осу­

ществляют по

уровням

пилот-сигнала

(8,5 или 9,023 МГц), несущей ПЧ и

шумов.

 

ГТТ-70

полностью

автоматизирована. Промежуточные станции

Аппаратура

могут

работать

в необслуживаемом

режиме (в специальных контейнерах). Си­

стема

обслуживания (ТО) состоит

из

телеобслуживающего центра ТК и под­

чиненных ему станций, число которых может достигать восьми, включая и соб­ ственно УPC, где расположен центр ТК. Промежуточная станция может об­ служиваться с двух сторон (с одной из УРС). Емкость системы тслеобслуживания — 32 команды и 64 сигнала с телеуправляемых станций.

Радиотехническое оборудование питается от сети постоянного тока 24 В± ±10% . При питании оборудования от сети переменного тока используют источник гарантированного питания, работающий в буферном режиме с акку­ муляторной батареей, что обеспечивает электроснабжение аппаратуры при про­ падании сети на время до 5 ч.

Ваппаратуре ГТТ-70 используют частотную модуляцию с применением предыскажений сигналов в соответствии с рекомендациями МККР. Модуляцию сигналов осуществляют на промежуточной частоте 70 МГц. На ПРС сигнал несущей частоты ретранслируется без демодуляции. Здесь предусмотрена стой­ ка жизнеобеспечения, с помощью которой осуществляют управление вспомога­ тельными устройствами станции, работающей в необслуживаемом режиме. На ПРС возможно выделение сигналов телевидения на ретрансляторы и на ответ­ вления с обеспечением резервирования выделяемых программ.

Комплекс оборудования системы ГТТ-70 содержит: аппаратуру передач» ВЧ сигналов, резервирования, ввода и выделения информации, служебной свя­ зи, телеуправления и телесигнализации, распределения электропитания. Кроме того, на участках РРЛ с неблагоприятными условиями распространения радио­ волн используют устройство разнесенного приема, обеспечивающее автоматиче­ ский выбор ствола лучшего качества.

Вцелом комплекс оборудования системы ГТТ-70 можно разделить на вы­ сокочастотное и оконечное унифицированное.

Квысокочастотному оборудованию относятся: приемопередающая стойка

ВЧ ствола (SRF); приемопередающая стойка

ВЧ ствола с модулируемым сме­

сителем сдвига (SRF); узел разделительных

фильтров для двух стоек ВЧ пе­

редатчиков; узел разделительных фильтров

для двух стоек ВЧ приемников;

комплект волноводного тракта, антенны.

Приемопередающая стойка

содержит один приемопередатчик и изготовлена

в двух вариантах: с модулируемым и немодулируемым

сигналом генератора

сдвига. Стойками второго типа

комплектуют ВЧ стволы,

по которым заплани­

рована передача дополнительной 48-канальной группы и сигналов служебной! связи. Это телефонные стволы — основной и резервный. В комплект ВЧ аппара­ туры входят также приемные стойки, не содержащие оборудования тракта пе­ редачи. Такие стойки используют на станциях, где предполагают осуществление разнесенного приема. Узлы разделительных фильтров и приемопередающие* стойки изготавливают для конкретных частот в соответствии с принятым ча­ стотным планом.

Разделение и суммирование сигналов стволов с разными частотами и по­ ляризациями при использовании общей антенны осуществляют с помощью сле­ дующих волноводных элементов: узла разделительных фильтров для приема и

передачи сигналов

по четным

и нечетным стволам

(для суммирования и разде­

ления

по частоте);

устройства

приема и передачи

(по направлению)

и поляри­

зационного селектора — для

суммирования и разделения стволов

по

поляри­

зации.

системе ГТТ-70 применяют как осесимметричные параболические

антен­

В

ны (диаметром 3 и 4 м), так и рупорно-параболические антенны. Выбор типа, антенны определяется конкретными условиями работы проектируемой РРЛ.

В состав унифицированного оборудования входят: аппаратура резервирова­

ния стволов (МА 5/1 и МА

6/2); аппаратура автоматики резервирования от­

ветвления

(LK); устройство

переключения стволов при

разнесенном приеме

(ДК-70);

блоки телефонного модулятора и демодулятора

(MOD-TF и DEM-TF)

и устройства их переключения (MODK/1 и DEMK/1); блоки модулятора и демо­ дулятора телевидения (MOD-TV и DEM-TV) и устройства их переключения! (MODK/4 и DEMK/4); блок разделения каналов изображения и звукового со­ провождения на три выхода (WHO-3); стойки служебной связи ОРС (VSM), УРС (VSM-F) и ПРС (ISM); центр ТО (FTK-122) и подчиненный пункт ТО (ТА-122); переговорно-вызывное устройство магистрально-служебной связи; стойки распределения электропитания (АЕК) типа ХЕ 343; источник гаранти­ рованного электропитания 3SZM-24, 48 или 60 (стойки типа ХЕ 343); шкаф* автоматики аппаратной; комплект аккумуляторов; дегидраторов; коробка вводов.

Аппаратура резервирования стволов позволяет осуществлять резервирова­ ние участка, содержащего до десяти ПРС. Резервирование производится как в- случае аварии оборудования, так и при замираниях сигналов на пролетах РРЛ. Переключение производят по промежуточной частоте. Вариант резерви­

рования МА

5/1

позволяет

осуществить переключение на один резервный

ствол любого

из

пяти рабочих

стволов (вариант резервирования 5+1), вариант

МА 6/2 предполагает переключение на любой из двух резервных стволов любо­

го

из шести рабочих

(вариант 6+2).

Второй

вариант резервирования позволя­

ет

использовать один

резервный ствол

в качестве рабочего, т. е. реализовать

вариант резервирования 7+1.

 

ответвлений LK служит для авто­

 

Аппаратура автоматики резервирования

матического выделения на ПУ (и резервирования) программ телевидения из от­ дельных стволов на ПРС. Аппаратура позволяет осуществить выделение про­ грамм телевидения не более чем из двух стволов при наличии одного или двух резервных. Оборудование LK конструктивно оформлено в виде панели (блока), размещаемой либо в стойке модема, либо в стойке служебной связи ПРС. Па­ нель LK выпускают в десяти вариантах комплектации в зависимости от коли­ чества рабочих и резервных стволов, а также необходимости выбора направ­ ления выделения и ствола.

Для разнесенного приема (сдвоенного приема) используют устройство 1Ж-70, в состав которого входит переключатель ПЧ, с помощью которого осу­ ществляется непрерывное наблюдение за уровнем пилот-сигнала и уровнем шу­ мов в стволе. Быстродействие устройства составляет 10 нс. В режиме ТВ пе­ реключение осуществляется с задержкой — при появлении синхроимпульса сиг­ нала изображения. Этим исключается возможность появления помех сигналу изображения в случае несовпадения сигналов от разных стволов.

Аппаратура СС в системе ГТТ-70 обеспечивает два вида телефонной слу­ жебной связи: районную (РСС), позволяющую вести служебные переговоры в

пределах участка между двумя главными станциями, и магистральную

(МСС)Г

с помощью которой можно вести оперативные переговоры по

трем

каналам

между УРС и ОРС всей РРЛ. Установка дополнительной панели

(ЕТМ)

в стой­

ке СС позволяет охватить магистральной служебной связью УРС и ОРС ответ­ влений. Стойки служебной связи содержат аппаратуру образования спектра 0,3... 44 кГц служебных каналов: МСС, РСС, ТО и резервирования. В стойке СС промежуточной станции устанавливают также демодуляторы дополнитель­ ных 48 каналов и блоки ТО.

Аппаратура ввода и выделения информации аппаратуры ГТТ-70 содержит модуляторы и демодуляторы сигналов многоканальной телефонии и телевиде­ ния. Вход и выход этой аппаратуры с помощью кабельных корректоров и ре­ гуляторов усиления могут непосредственно соединяться с аппаратурой преоб­ разования. Для передачи сигналов многоканальных ТФ сообщений предусмотре­ но четыре варианта модуляторов и шесть вариантов демодуляторов. Различие

их

определяется числом каналов

в групповом

спектре (1800 — для диапазона

6

ГГц и 960 — для диапазона 4

ГГц), а также

наличием (или отсутствием)

входных и выходных цепей дополнительной полосы. При этом знак «Т» присва­ ивают аппаратуре, содержащей выходные цепи группового спектра дополни­ тельной полосы, а знак «К» — аппаратуре, содержащей только выходные цепи группового спектра. Для передачи сигналов телевизионного и звукового веща­

ния

выпускают

четыре вида

модуляторов

(MOD-TV) и демодуляторов-

(DEM-TV) в зависимости от используемых поднесущих частот (варианты Т, К,

М,

В). Каждый

телефонный и

телевизионный

ствол комплектуют двумя моде-

сс ли 1920 ТФ наналов

а)

8544 9023

f } кГц

v

Поднесущие ЗС Пилот-сигнал

Сигнал изображения

О 0,05

6000

9023

f, кГц

Рис. П.7.13. Спектры сигналов, передаваемых по ВЧ стволам аппаратуры ГТТ-70:

а — спектр уплотнения ТФ ствола сигналами многоканальной телефонии, слу­ жебной связи (СС) и дополнительных каналов (ДК); б — спектр уплотнения ТВ ствола; в — спектр сигналов служебной связи

мами (рабочим и резервным) и устройством резервирования модуляторов и де­ модуляторов — блоком переключения. Для выделения сигналов служебной свя­ зи и 48-канальной группы на ПРС используют блоки DEM-TF/60/K. Для рас­ пределения на три направления видео- и звуковых сигналов служит блок раз­ дачи VH0-3.

Электропитание аппаратуры ГТТ-70 осуществляют постоянным током на­ пряжения 24 В (48 или 60 В — по заказу) с помощью стойки распределения ХЕ-342, комплектация которой автоматами защиты определяется числом комп­ лектов подключаемого оборудования. Напряжение питания поступает от выпря­ мительных устройств ХЕ-343, работающих в комплекте с аккумуляторными ба­ тареями. Это позволяет исключить как перерывы электропитания аппаратуры, так и броски напряжения во время переключения на резервный фидер или при запуске дизель-генератора. Гарантированный источьик электропитания работает от первичной сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В.

Спектры сигналов, передаваемых по широкополосным ВЧ стволам аппара­ туры ГТТ-70, приведены на рис. П.7.13.

Распределение частот и поляризации радиоволн в системе ГТТ-70 проведено

в соответствии с рекомендациями МККР

и Министерства связи

СССР.

На РРЛ, оборудованных аппаратурой

ГТТ-70, промежуточные

станции ра­

ботают без обслуживающего персонала. Здесь сигналы стволов ретранслируют­ ся без демодуляции. На узловых станциях выделяют часть ТФ каналов, а в некоторых случаях осуществляют выделение и ввод телевизионного сигнала. На оконечных и узловых станциях имеется обслуживающий персонал, который с помощью аппаратуры телеобслуживания ведет наблюдение за группой закре11ленных за ними необслуживаемых ПРС.

Каждый тип станции имеет несколько вариантов комплектации, определяе­ мых: числом стволов, видом информации, передаваемой в групповом спектре»

условиями резервирования и телеобслуживания (например,

работа в

режиме

разнесенного приема; одновременная работа в диапазонах 6

и 4 ГГц;

режимы

с ответвлением и разветвлением и т. п.).

 

 

На рис. П.7.14 приведена упрощенная структурная схема ОРС при комп­

лектации стволов

по схеме 2+1 (1ТФ+1ТВ+1РЕЗ) с отдельно резервируемЫм

ТФ модулятором

и с учетом организации дополнительной 48-канальной

группы

Блоки модуляторов'

Устройства переключения

Стайка резервирования^Стойки прие-

демодуляторов

\ I---------------------------

/

кт волой^^м опередат чиков

телефонии

Селектор поляри­ зации (СП)

(ТВ)

 

 

 

 

 

 

 

(ТВ)-

 

 

 

 

 

 

 

 

Блоки модуляторов-

 

Аппаратура у п л а ^

^

т р Т ^

 

нения служебной

свя зи ^ ^

'

 

демодуляторов гВ

 

 

 

 

* ОРС

 

 

Подсоединение

 

3SZM-24^>\AEK-6^.

 

 

 

 

 

сигналов

 

VSM

 

|] / ,

О !

 

IIтелефонииICJICLfJUnUU.

 

 

 

А Г Л

 

i

)-*<®дополнительной

 

Annapamypa гарантирован

 

 

 

полосы

 

нога электропитания

ЕТМ FTK

 

Каналы

служебной

 

3*360В

 

 

 

связи

 

Аппаратура

Центр ТО

Подстанция

 

 

 

 

магистральной

 

 

 

 

служебной

связи

 

ТО

 

 

 

 

Рис.

П.7.14. Структурная

схема ОРС при

организации

резервирования 2+1

(1ТФ+1ТВ + 1РЕЗ)

 

 

 

 

 

 

 

ТФ каналов. Станция комплектуется в этом

случае

тремя приемопередатчика­

ми

(SRF), стойкой резервирования стволов (МА), с

помощью

которой приемо­

передатчики подключаются

к

аппаратуре

модемов через ПЧ переключатели,

блоками модуляторов и демодуляторов телефонии и телевидения, аппаратурой уплотнения служебной связи (VSM) с узлом разделительных фильтров TF-48, аппаратурой магистральной служебной связи ЕТМ и районной служебной связи. В состав станции входят также центр телеобслуживания с подстанцией ТО типа ТА, благодаря чему обеспечивается телеобслуживание аппаратуры данной ОРС.

Оконечная станция является конечной точкой участка резервирования ство­ лов, поэтому стойки приемопередатчиков подключают к аппаратуре модемов через ПЧ переключатели стойки МА резервирования стволов. Для повышения надежности работы линии телефонные модуляторы и демодуляторы резервиру­ ют отдельно. Входы и выходы сигналов ПЧ предусмотрены на блоках теле­ фонных (групповой спектр 1800-канального ТФ сообщения и дополнительных каналов) и телевизионных модемов (сигналы цветного ТВ и четыре канала звукового сопровождения на поднесущих).

На рис. П.7.15 приведена упрощенная структурная схема типовой узловой станции при комплектации стволов по схеме 2+1. При этом ТВ сигнал не демодулируют; имеется также 48-канальная группа дополнительных каналов. По­ скольку на данной УРС производят ввод и выделение сигналов многоканаль­ ных ТФ сообщений, в схему входят только ТФ модемы (по одному комплекту DEM-TF/1800 и MOD-TF/1800 для каждого направления связи), которые поми­ мо соединений по ПЧ имеют по два соединения для группового спектра 1800-ка­ нального ТФ сообщения и по два для дополнительных каналов. При этом до­ полнительные каналы подсоединяют к аппаратуре уплотнения служебной связи узловой станции VSM+VSM/F через разделительные фильтры TF-48.

Для работы на два направления связи станция комплектуется двумя стой­ ками горячего резерва (стойки МА), через которые сигналы ПЧ поступают на шесть широкополосных ВЧ приемопередатчиков SRF, образующих два блока по три приемопередатчика, подсоединяемые к антенне своего направления.

Функции, выполняемые аппаратурой уплотнения служебной связи УРС, ана­ логичны выполняемым на ОРС, но более развиты ввиду необходимости работы на два направления связи (в связи с этим имеются два комплекта ПВУ).

Рис. П.7.15. Структурная схема УРС при варианте резервирования 2+1

Рис. П.7.16. Структурная схема ПРС при варианте резервирнання 2+1

Структурная схема типовой ПРС, работающей

по

схеме 2+1,

приведена

на рис. П.7.16. Такая станция комплектуется

(как

и УРС) шестью

приемопе­

редатчиками SRF, соединяемыми между собой

по

ПЧ

короткими кабельными

перемычками. Для передачи дополнительных каналов используют вторые выхо­ ды ПЧ телефонного ствола, а также модуляционные входы генератора сдвига. На ПРС ввод 48-канальной группы возможен лишь на одно направление связи. Для этого используют разделительный фильтр TF-48. Выходы ПЧ подсоединя­ ют к аппаратуре уплотнения служебной связи ISM лишь через ответвляющий модулятор дополнительной полосы типа DEM-TF/60. Коммутацию осуществля­ ют с помощью переключателей ПЧ, которые входят в комплект демодулятора DEM-TF/60 (коммутация телефонии) и аппаратуры уплотнения служебной связи ISM ПРС (коммутация видеосигнала).

Функции, выполняемые аппаратурой ISM на ПРС, многообразны: формиро­ вание группового спектра СС в полосе 0,3... 44 кГц и разделение сигналов СС, подключение к подстанциям ТО типа ТА, передача информации ТО, генериро­ вание сигналов управления переключателями ПЧ и сигналов изображения. Кро­ ме того, аппаратура ISM содержит аппаратуру РСС и обеспечивает присоеди­ нение ПВУ для использования персоналом, временно находящимся на станции.

Основным источником электроснабжения станций РРЛ, оборудованных аппа­ ратурой ГТТ-70, обычно являются линии электропередачи (ЛЭП). Для обес­ печения бесперебойного электропитания РРЛ при пропадании напряжения ЛЭП используют аппаратуру гарантированного электропитания, обеспечивающую ав­ томатический переход на резервные источники (аккумуляторные батареи) без перерыва подачи электроэнергии.

Аппаратура гарантированного электропитания 3SZM24 состоит из шкафаисточника электропитания ХЕ-343, аккумуляторной группы, соединенной с этим

шкафом-источником,

и стойки распределения

электропитания (АЕК) типа

ХЕ-342. Размещение

аккумуляторов в общем

помещении со стойками ХЕ-343

и ХЕ-342 не допускается, причем расстояние между ними определяется сечени­ ем соединительного силового кабеля, падение напряжения на котором не долж­ но превышать 0,5 В.

Шкаф распределения электропитания ХЕ-342 содержит автоматы защиты для питания отдельных потребителей и имеет несколько наборов клеммных ко­ лодок. В зависимости от типа станции шкаф распределения электропитания мо­ жет быть укомплектован определенным числом автоматов защиты.

Основные технические данные радиорелейной системы ГТТ-70 приведены в Приложении 5.

Аппаратуру ГТТ-70 выпускают в шести вариантах частотных планов диа­ пазонов 4 и 6 ГГц.

Вых УПЧ

Рис. П.7.17. Структурная схема ВЧ приемника аппаратуры ГТТ-70

Приемопередающая аппаратура широкополосных стволов типа SRF4/15 и SRF 6/10 выполнена (за исключением ЛБВ) на кремниевых полупроводниковых приборах. Структурная схема приемника ГТТ-70 приведена на рис. П.7.17. При­ нимаемый СВЧ сигнал по волноводному тракту поступает на вход приемника через разделительную цепь. На входе приемника установлен ферритовый вен­ тиль (ФВ), предназначенный для согласования приемника и узла разделитель­ ных фильтров. Следующий за ФВ направленный ответвитель (НО) служит для подключения ко входу приемника (при проведении профилактических работ) внешнего источника сигнала (генератора СВЧ). Следующий далее канальный фильтр (КФ) обеспечивает избирательность и оптимальное согласование смеси­ тельного диода.

Смеситель приемника выполнен на точечном диоде. Для обеспечения малых потерь в смесителе и низкого шум-фактора приемника полное сопротивление смесительного диода в полосе частот зеркального канала и вторых гармоник имеет реактивный характер. Предварительный усилитель промежуточной часто­ ты (ПУПЧ) для обеспечения высокой помехозащищенности расположен совмест­ но со смесителем. Для снижения уровня собственных шумов приемника первый каскад ПУПЧ выполнен по схеме с общим эмиттером, а два следующих — с об­ щей базой по схеме с трансформаторной связью. Полное усиление ПУПЧ со­ ставляет 25 дБ.

Избирательность приемника но ПЧ обеспечивается полосовым фильтром ПЧ, размещенным в отдельном корпусе и имеющим фильтр седьмого порядка с ин­ версной характеристикой Чебышева. Фильтр характеризуется симметричной ха­ рактеристикой ГВЗ с неравномерностью менее ±0,5 нс в полосе частот ±10 МГц и обеспечивает затухание 40 дБ в интервале ниже 42,5 дБ и выше 97,8 дБ.

Основное усиление по ПЧ обеспечивается в семикаскадном регулируемом усилителе промежуточной частоты (УПЧ), имеющем регулировку усиления в. пределах 0... 55 дБ, осуществляемую автоматически (АРУ) и вручную (РРУ). Ручной режим используют лишь при проведении профилактических работ (для снятия и коррекции АЧХ). В условиях эксплуатации используют АРУ, обеспе­ чивающее отклонение выходного уровня ПЧ в пределах ±0,5 дБ при изменении

входного сигнала

СВЧ

в пределах — 19...—74 дБ.

Каждый

из семи каскадов

УПЧ выполнен на

двух

транзисторах: первый — по

схеме с

общим эмиттером,

второй — по схеме эмиттерного повторителя.

Усиленный ПЧ сигнал поступает на корректор ПЧ, предназначенный для выравнивания неравномерности ХГВЗ. Корректор ПЧ имеет три звена. Он про­ пускает всю полосу сигнала с усилением 0 дБ. С выхода корректора Г1Ч сигнал поступает на блок индикатора ПЧ, где расположен трехпозиционный переклю-

Рис. П.7.18. Структурная схема ВЧ передатчика аппаратуры ГТТ-70

158

чатель режима работы ПЧ (ПЧ-АВТ-ЗГ), управляющий работой переключа­ теля ПЧ. В положении ПЧ на выход приемника поступает сигнал с корректо­ ра ПЧ, а в положении ЗГ — сигнал с частотой 70 МГц с замещающего гене­ ратора (ЗГ), который представляет собой высокостабильный генератор, выра­ батывающий сигнал частотой 70 МГц.

В условиях эксплуатации переключатель ПЧ находится в положении АВТ,

при

котором он управляется автоматически:

при

нормальном

уровне ПЧ на

вход поступает входной сигнал, а при пропадании

сигнала ПЧ

или снижении

его

на 6 дБ — сигнал от ЗГ. Благодаря этому

при

неисправности аппаратуры

ствола или при замираниях сигнала шумы, возникающие в стволе, не модули­ руют передатчик ПРС и не вносят помех в соседние стволы.

Управляющий сигнал переключателя ПЧ вырабатывается в УПЧ; переклю­

чение происходит с задержкой около

60 нс, поэтому

кратковременные срывы

не вызывают лишних переключений.

ПЧ поступает

на два одинаковых по­

Выходной сигнал с переключателя

следовательно включенных блока выходного УПЧ. С помощью этих усилителей на выходе приемника формируются три независимых сигнала ПЧ с уровнями: +5,2, +5,2, +0,8 дБм.

В качестве сигнала гетеродина приемника используется сигнал, поступаю­ щий от смесителя сдвига, на который поступают сигналы от гетеродина и встро­

енного генератора сдвига.

ГТТ-70 приведена на рис. П.7.18. Сигнал

Структурная

схема передатчика

ПЧ поступает на

параллельно-последовательный ограничитель ПЧ,

который

подавляет паразитную AM и обеспечивает постоянство выходного уровня, что

необходимо для нормальной работы

смесителя передатчика. Мощный

усилитель

ПЧ усиливает сигнал, подаваемый от ограничителя, до уровня, необходимого для накачки смесителя передачи. Выходной каскад МУПЧ имеет выход с раз­ вязкой 24 дБ, с помощью которого можно контролировать уровень ПЧ.

Сигнал гетеродинных частот (ГЧ) поступает на смеситель от блока гете­ родинных частот. Выходной усилитель на ЛБВ обеспечивает усиление сигнала СВЧ до требуемого уровня. На входе и выходе усилителя установлены поло­ совые фильтры нижних частот, необходимые для фильтрации гармоник, возни­ кающих в смесителе передачи и в усилителе на ЛБВ. На входе и выходе УСВЧ установлены также направленные ответвители (НО) для измерения входного и выходного уровней СВЧ сигнала.

На смесители передатчика и приемника сигналы ГЧ поступают от блока умножителя частоты, где осуществляется умножение частоты опорного кварце­ вого генератора (100 МГц).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маковеева М. М. Радиорелейные линии связи. — М.: Радио и связь, 1988.—

312 с.

Яроцкий А. В. Советская радиотехника

2. Бурлянд В. А., Володарская В. Е.,

и электросвязь в датах. — М.: Связь,

1975.— 192 с.

•3. Мордухович Л. Г., Степанов А. П. Системы радиосвязи: Курсовое проекти­ рование.— М.: Радио и связь, 1987.— 191 с.

4.Системы радиосвязи / Под ред. Н. И. Калашникова. — М.: Радио и связь, 1988. — 352 с.

5.Радиорелейные и спутниковые системы передачи / Под ред. А. С. Немиров-

 

ского. — М.: Радио и связь, 1986. — 390 с.

 

 

•6. Ведомственные

нормы технологического проектирования. Радиорелейные ли­

7.

нии связи / Министерство связи

СССР. — М.: Связь, 1980. — 52 с.

 

Справочник по радиорелейной

связи/Под ред. С. В. Бородича. — М.: Радио

 

и связь, 1981. — 415 с.

 

радиорелейных

линий. — М.:

Связь,

8. Тимищенко М.

Г.

Проектирование

9.

1976. — 240 с.

и монтаж сооружений

связи / Под ред. В. И. Максимова и

Строительство

 

и В. С. Ромбро. — М.: Радио и и связь,

1981. — 320 с.

 

 

АО. Тимищенко М.

Г. Радиорелейные системы передачи прямой видимости.—

11.

М.: Радио и связь,

1982. — 208 с.

 

передачи. — М.:

РИО

Юдин А. И. Проектирование

радиорелейных систем

 

ВЗЭИС, 1985. — 28 с.

 

 

 

 

12.Маковеева М. Мм Тарасов С. С. Изучение цифрового ствола радиорелейной системы. — М.: РИО ВЗЭИС, 1982. — 50 с.

13.Калашников Н. И., Мордухович Л. Г. Выбор местоположения земной стан­

ции спутниковой линии связи. — М.: РИО ВЗЭИС, 1982. — 40 с.

14. Егоров Е. И., Калашников Н. И., Михайлов А. С. Использование радиоча­ стотного спектра и радиопомехи. — М.: Радио и связь, 1986. — 304 с.

15.Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и" со­ оружений. / М-во связи СССР. — М.: 1981. — 96 с.

16.Методика расчета трасс аналоговых и цифровых РРЛ прямой видимости.

Т. 1/НИИР. — 1987. — 198 с.

17.Правила технической эксплуатации магистральной и внутризоновых первич­ ных сетей ЕАСС. Часть четвертая. Правила технической эксплуатации радио­

 

релейных линий передачи прямой видимости. — М.: Радио и связь,

1987.—

18.

ПО с.

 

 

 

 

 

 

Маковеева М. М. Расчет энергетических параметров аппаратуры радиорелей­

19.

ных станций. — М.: РИО ВЗЭИС, 1979. — 32 с.

системы радиосвязи.

Маковеева М. Мм

Пустовойтов Е. Л.

Цифровые

 

Часть 1. — М.: РИО

ВЗЭИС, 1985. — 52

с.; Часть

2. — М.: РИО

ВЗЭИС,

 

1986. — 50 с.

 

по настройке

и эксплуатации радиорелейных линий

20. Описание и руководство

 

систем связи КУРС-8-0,

КУРС-8-ОУ,

КУРС-8-ОТ, КУРС-8-02. —М.:

Радио

и связь, 1986.— 184 с.

21.Мордухович Л. Г. Проектирование зоновых РРЛ на аппаратуре «Об ласть-1». — М.: РИО ВЗЭИС, 1981. — 22 с.